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煤层中液态二氧化碳相变致裂半径的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 引言第9-17页
    1.1 研究目的和意义第9-10页
    1.2 煤层增透技术研究现状第10-15页
        1.2.1 传统高瓦斯低透气性煤层抽采增透技术研究现状第11-14页
        1.2.2 液态二氧化碳相变增透技术研究现状第14-15页
    1.3 研究的主要内容第15-16页
    1.4 创新点第16页
    1.5 技术路线第16-17页
2 液态二氧化碳相变致裂技术现场试验第17-31页
    2.1 液态二氧化碳相变致裂技术简介第17-24页
        2.1.1 注液系统第17-19页
        2.1.2 推送系统第19页
        2.1.3 致裂系统第19-22页
        2.1.4 启动和检测系统第22-23页
        2.1.5 液态二氧化碳相变致裂装置工作原理第23页
        2.1.6 液态二氧化碳相变致裂技术的安全特性第23-24页
    2.2 液态二氧化碳相变致裂技术现场实验研究第24-30页
        2.2.1 平煤十三矿地质概况第24-25页
        2.2.2 液态二氧化碳相变致裂增透试验设计第25-26页
        2.2.3 液态二氧化碳相变致裂半径的考察第26-30页
    2.3 本章小结第30-31页
3 煤层中液态二氧化碳相变致裂半径理论研究第31-53页
    3.1 液态二氧化碳相变致裂技术原理与TNT当量计算第31-33页
    3.2 爆破作用下煤体的力学性质第33-36页
    3.3 致裂孔近处压碎区的形成第36-38页
    3.4 煤体中的应力波第38-45页
        3.4.1 应力波作用下煤体应力场分布第39页
        3.4.2 应力波在煤体中的传播方程第39-41页
        3.4.3 应力波的反射与透射第41-44页
        3.4.4 煤体平面中应力波的衰减第44-45页
    3.5 高能二氧化碳气体和瓦斯应力对煤体的准静态作用第45-52页
        3.5.1 高能气体作用下煤体的应力场第45-46页
        3.5.2 煤体爆破作用下的应力强度因子第46-52页
    3.6 本章小结第52-53页
4 煤层中液态二氧化碳相变致裂半径的数值模拟研究第53-71页
    4.1 LS-DYNA软件简介第53页
    4.2 数值模型的建立第53-61页
        4.2.1 LS-DYNA控制方程组第53-56页
        4.2.2 力学模型的建立第56-57页
        4.2.3 数值模拟计算前处理设置第57-61页
    4.3 模拟结果分析第61-69页
    4.4 本章小结第69-71页
5 煤层中液态二氧化碳相变致裂半径的影响因素第71-83页
    5.1 煤体弹性模量对致裂半径的影响第71-78页
    5.2 不同地应力对致裂半径的影响第78-81页
    5.3 本章小结第81-83页
6 结论及展望第83-85页
    6.1 主要结论第83-84页
    6.2 展望第84-85页
参考文献第85-91页
作者简历第91-93页
学位论文数据集第93页

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